本发明涉及混合动力汽车技术领域,具体的说是一种超薄铜板结合复合相变材料的分离式动力电池热管理系统,包括动力锂电池组、泡沫铜/石蜡复合相变材料和铜板,所述泡沫铜/石蜡复合相变材料包括聚氨酯软泡沫铜以及填充在聚氨酯软泡沫铜内的相变材料,所述铜板的一侧固定在每个锂电池体面积最大侧面,所述铜板的另一侧固定在泡沫铜/石蜡复合相变材料之间;还包括散热翅片,所述散热翅片固定在铜板的一侧,本发明的有益之处是,结构简单,制造成本低,利用铜板不仅增大了与电池表面的接触面积,使电池表面的温度分布更均匀,还分离了热源与相变材料模块,克服了相变材料泄漏所造成的一系列安全问题,具有较好的散热功能。
本发明涉及一种解决分布式能源系统中背压式汽轮机推力瓦及轴承回油温度过高的系统及方法,系统包括燃气轮机、余热锅炉、发电机、烟气型溴化锂机组、蒸汽型溴化锂机组、压缩空气冷却器和背压式汽轮机;利用冷却后压缩空气直接通入到背压式汽轮机的轴瓦油封处,从油挡板处排出,用来降低轴承的回油温度,并且利用螺纹铠装型热电偶替代插入式热电偶,解决轴承温测量不准的问题,能最大效用的提高机组的运行效率。
本发明属于制冷设备领域,具体涉及一种制取低温冷水的吸收式冷水机组。该机组包括冷凝器、吸收器、蒸发器、高温再生器、低温再生器、低温热交换器、高温热交换器及连接管路和溶液泵,增设有监测控制系统、溶液控制管路和冷剂水控制管路,监测控制系统包括浓度测量装置、溶液控制阀、冷剂水控制阀及控制装置,浓度测量装置、溶液控制阀和冷剂水控制阀分别与控制装置电连接,浓度测量装置与蒸发器连接,溶液控制阀设置于溶液控制管路上,冷剂水控制阀设置于冷剂水控制管路上。本发明采用低浓度溴化锂溶液为冷剂,通过浓度测量装置、溶液控制阀、冷剂水控制阀及控制装置精确控制溴化锂溶液浓度,即可保证冷剂不冻结,又可制取低温冷冻水。
本申请公开了一种基于温度分区的前列腺治疗装置,箱体内设有安装腔,箱体的上端安装有锂电池,箱体上设有多个加料管,加料管内设有进料腔,箱体内设有多个装料管,装料管内设有与进料腔连通的装料腔,装料腔内填充有中药填充层,装料腔内安装有网格栅,装料管内底部安装有透气层,装料管内还安装有网格栅,网格栅与透气层之间填充有加热层,锂电池的一端设有贯穿箱体的绝缘导电线,绝缘导电线贯穿网格栅在加热层内连接有多根加热电阻丝,装料管靠近箱体的一侧设有透气层,箱体的内底部设有多个海绵层,海绵层与透气层接触布置,网格栅与中药填充层之间设有透气纱布。本发明的前列腺治疗装置可以分区进行加热,杀菌效果好,治疗效果好。
本发明公开了一种高比能量电池正极极片,包括基箔,在基箔的两面均设置有第一活性层和第二活性层,第一活性层涂覆在基箔上,第二活性层涂覆在第一活性层上;其中,第一活性层的组分按重量份包括:磷酸铁锂80‑95份、水性粘结剂2‑10份、导电剂3‑10份;第二活性层的组分按重量份包括:磷酸铁锂85‑97份、水性粘结剂1‑7份、导电剂1‑8份、磷酸0‑1.5份。本发明同时还公开了一种高比能量电池正极极片的制备方法。本发明使用水性浆料,底层浆料添加更多的导电剂,从而提升电导率,表层浆料使用粒径更大的活性材料,提升涂覆量,可使电极涂覆面密度达到400g/㎡以上。
本发明公开了一种复合型煤粘结剂,属于型煤领域。本发明以锂基润滑脂、钠基膨润土、硅铝酸钠等为原料制型煤粘结料A,其中锂基脂具有良好的抗微动磨损性能,加入的含氢硅油也可能在提供疏水、透气性作用稳定热效的同时,辅助提高共混物的联结稳定性,改善对煤粉颗粒的束集作用,稳定提高型煤热效及成型效果;鱼皮、水稻秸秆、保加利亚乳杆菌等共混发酵,以微生物代谢破坏鱼皮、秸秆组织,获取胶质及糖类,在保障粘结性的同时,提高含碳量。本发明解决了目前常用型煤粘结剂所制备的型煤存在灰分高、含碳量低、结构稳定性差的问题。
本发明公开一种发光面可收展的便携式护眼台灯,包括壳体、壳体分离部分、锂电池、滚轴装置、LED光源模组、导光棒、扩散膜、收展装置;锂电池固定在壳体底部,LED光源模组固定在滚轴装置中心,导光棒固定在LED光源模组之上,扩散膜卷在滚轴装置外侧,一侧固定在滚轴上,一侧固定在壳体分离部分,收展装置一端固定在壳体上,另一端固定在壳体分离部分。该台灯未使用时,即是一个小巧的,方便携带。在使用时,把壳体分离部分往上提,直到收展装置伸直,大的发光面配合一定功率和低蓝光的LED光源模组和导光棒可以保证较大的照射范围和光通量,同时保证了较低的眩光,达到便携和护眼的目的。
一种医用智能药盒系统,包括锂蓄电池、钥匙电源开关、充电插座、药盒、药瓶,还具有重量检测电路、信号发送控制电路、信号发送电路、计时电路、计数提示电路、信息接收单元、信息比对单元、信息推送单元,息接收单元、信息比对单元、信息推送单元是安装在医生、病人、家属手机内应用软件,锂蓄电池、钥匙电源开关、充电插座、重量检测电路、信号发送控制电路、信号发送电路、计时电路、计数提示电路安装在药盒内,药瓶安装在药盒内。本发明病人没有服药时能及时给病人提醒,保证了病人服用药物的治疗效果,利于医生确定药方的治疗效果,药物过期后能提醒病人不要服用,防止病人不知情服用过期药物对身体健康造成影响。
本发明涉及新能源技术领域,公开了一种可节能降耗的风光电储通信基站备用电源系统,包括太阳能电池板、风力发电机、风光互补控制器、公共电网以及后备锂电池组,太阳能电池板和风力发电机分别与风光互补控制器电连接,风光互补控制器电连接到‑48VDC直流母线,公共电网经过市电输入开关与三相电度表电连接,再通过一整流开关电连接至整流器,经过防反流二极管输出到‑48VDC直流母线,后备锂电池组经过一电池开关电连接到充电限流模块,充电限流模块与霍尔电流传感器电连接,霍尔电流传感器与‑48VDC直流母线电连接。本发明的技术方案能够有效利用太阳能、风能及储能蓄电池进行交互式供电,提高了基站能量利用率,大大节省了电能消耗。
本发明涉及锂电池电解质领域,公开了一种多层共挤制备凝胶电解质膜的方法。包括如下制备过程:(1)由聚合物、锂盐、增塑剂、多孔无机填料组成A料;(2)由聚四氟乙烯纤维、无机纤维、聚碳酸丙烯酯组成B料;(3)利用多层共挤制得A‑B‑A层状雏形;(4)将层状雏形压延并双向同步拉伸形成微孔的薄层;(5)将薄层在电解液中充分浸渍,即得凝胶电解质膜。本发明的方法制得的凝胶电解质膜与普通凝胶电解质膜相比,强度高,韧性好,可防止薄层化的电解质膜破损造成短路,安全性好,电导率高,并且制备方法连续稳定,克服了传统凝胶电解质涂敷不均匀的问题,为规模化批量制备凝胶电解质膜提供了技术支撑。
本发明公开了一种纳米复合负极材料及其制备方法与应用,其中,所述方法包括步骤:将具有锂离子插嵌活性的纳米颗粒与沥青质在溶剂中混合,通过选择和控制溶剂特性驱动沥青质在所述纳米颗粒表面吸附并形成包覆层,得到复合材料前驱体;在惰性气氛下对所述复合材料前驱体进行加热处理,制得所述纳米复合负极材料。本发明提供的纳米复合负极材料的制备方法具有原料来源广、合成路径简单、合成规模可放大等优点,所述复合负极材料包括由沥青质吸附在所述纳米颗粒表面形成的包覆层,所述包覆层经高温处理后具有机械强度高、离子传导性能好等优点,该纳米复合负极材料具有能量密度高,循环稳定性好等一系列高效锂电池负极所需性能。
本发明公开了一种核壳结构铁镍复合颗粒及其制备方法和应用。本发明的核壳结构铁镍复合颗粒呈立方体状,边长为150~200nm,核为NiO‑NiFe2O4复合颗粒,壳为Fe2O3,壳的厚度为15~30nm。本发明的核壳结构铁镍复合颗粒的制备方法包括以下步骤:1)进行柠檬酸三钠、乙酸镍和铁氰化的反应,制备NiO‑NiFe2O4复合颗粒;2)进行NiO‑NiFe2O4复合颗粒、聚乙烯吡咯烷酮、柠檬酸三钠和乙酸铁的反应,制备核壳结构铁镍复合颗粒。本发明的核壳结构铁镍复合颗粒用作锂离子电池负极材料具有优异的结构稳定性,可以显著提高锂离子电池负极材料的循环寿命。
本发明公开了一种高容量低成本三元523正极材料的生产方法,本发明使用价格便宜的992工业级碳酸锂,降低原料生产成本,并通过掺杂二氧化钛或氧化铝,三元自动化生产技术,提高三元523产品电化学克容量,保证三元产品的质量稳定性。生产的三元产品成本比同类产品低5000元/吨,产品质量电化学克容量较高,循环性能较好。使用18650锂电池测试0.5C克容量大于156mAh/g,最高可以达到162mAh/g,0.5C充放电循环性能800次以上容量衰减小于20%。本发明有效地提高了三元523正极材料的电化学克容量,并降低了生产成本,适合产业化生产,还具有能量密度大和生产成本低等优点,可大幅度三元523正极材料的性价比。
本发明公开了一种基于石墨烯与高分子纤维的多功能复合材料及其制备方法和应用。本发明以无纺布为骨架制得的表面富极性具有核壳结构的三维纤维导电网络产品,不仅可同时抑制硫正极中的穿梭效应以及缓解锂负极的枝晶生长问题进而提升锂硫电池整体性能,而且由于其高导电性和比表面积的特征,也可被应用于诸如电催化、微生物燃料电池、聚合物电极膜电解和金属空气电池领域发挥其优势。以无纺布纤维丝增强石墨烯片得到复合薄膜产品,具有柔性,且导热导电和电磁屏蔽性能显著,可以保证相关电子设备安全长效使用。
本发明提供一种高熔指、高透明SIS弹性体及其制备方法,所述方法包括如下步骤:利用烷基锂作为催化剂,以苯乙烯和异戊二烯为原料进行反应,制备得到SIS的胶液;步骤得到的胶液经过掺混、闪蒸提浓;将闪蒸提浓后的胶液进行干法脱挥,而后挤出、成型、干燥,制备得到所述SIS弹性体。本发明利用所述制备方法可以制备得到分子量在7万~15万的SIS弹性体,在200℃,5kg砝码下的熔指高达70~120g/cm3,具有高透明度,本发明制备工艺流程短,设备少,操作现场环境清洁,由于直接闪蒸挤出脱除溶剂,没有废水产生,能耗低等,适于工业化生产。
一种物联网用2710nm、1064nm、1500nm三波长光纤输出激光器,设置2710nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm输出,信号光2710nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1500nm进入2710nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2710nm输出,最后输出2710nm、1064nm、1500nm三波长光纤激光输出。
本发明涉及电极材料领域,具体而言,提供了一种复合硅基电极材料、制备方法及其应用。所述复合硅基电极材料主要由预锂化的硅基核和包覆在预锂化的硅基核外侧的石墨烯层构成。该复合硅基电极材料具有环境稳定性高、对溶剂呈现出良好的惰性、首次库伦效率高和循环稳定性好的优点,空气中存放24h以上不发生变化,首次库伦效率高达90%以上,对水系溶剂和油系溶剂均呈现良好的惰性,20次循环后容量保持率在92%以上。
本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和用途,属于电化学电源材料制备技术领域。本发明所述复合正极材料为核壳结构,内核为掺杂有金属氧化物并包覆了复合碳材料的磷酸锰铁锂,外壳为掺杂有金属氧化物和包覆了复合碳材料的磷酸钒铁锂。本发明的复合正极材料不仅具有出色的循环寿命、高倍率放电、低温性能和安全性能外,还具有的突出优点是具有较高的能量密度。该复合正极材料0.5C倍率时,扣式电池的首次放电比容量大于155mAh/g,循环100次后容量保持率大于95%。 1
本发明属于储能技术领域,公开了一种固态电解质制备方法,其特征在于,包括:将聚乙二醇PEG和硅烷偶联剂按照质量比5∶1的比例溶解在四氢呋喃THF中,在氮气的保护下反应生成第一中间产物;将所述第一中间产物与纳米二氧化硅水溶胶在氮气的保护下反应,反应产物经离心处理得到第二中间产物;将所述第二中间产物和聚醚多元醇PPG反应得到PEO基固态电解质。本发明提供的固态电解质及其制备方法有效的解决一次电池的容量问题,能有效提升金属氧化物锂一次电池的容量,在锂离子储能电池领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及锂电池的导电块的技术领域,公开了带有翻转片的导电块结构,包括底座板和设置在底座板上的翻转片,底座板的顶部设置有朝上凸起且穿过顶盖片的凸面;底座板中形成有翻转片,翻转片的上方具有供翻转片翻转的翻转空间,翻转片的底部朝下突出布置,在锂电池的组装过程中,当导电块安装好后,翻转片随之固定在预定的位置,此时导电块的底座板的顶部与顶盖片底部之间围合形成供翻转片翻转的翻转空间,翻转片的底部朝下突出布置,这样,无需单独安装翻转片,避免了焊接固定翻转片的过程,提高了过电流能力。
本发明涉及一种式(I)所示的化合物及其制备方法和用途。所述化合物中,R1、R2、R3、R4、R5彼此独立地选自氢、卤素、C1‑20烷基、C1‑20烷氧基、卤素取代的C1‑20烷基或卤素取代的C1‑20烷氧基,并且,所述R1、R2、R3、R4、R5中至少有一个选自C1‑20烷基或C1‑20烷氧基。本发明所述化合物可作为电解液的添加剂。本发明还涉及一种包括本发明所述化合物的电解液及其制备方法,该电解液具有良好的防过充性能,可提供4.45‑5V的限压保护,能够抑制电池电压快速上升,提高锂电池的安全性能。
本发明公开一种(R)‑2‑(2,5‑二氟苯基)吡咯烷的合成方法,包括:亚胺化合物III在还原剂三仲丁基硼氢化锂存在下,进行还原反应;还原产物在碱性条件下进行成环反应;成环产物在酸性条件下脱除叔丁基亚砜基,后处理得到最终产物。本发明利用大位阻的还原剂或格氏试剂,不但可以使反应温度大大提高,反应条件比已有专利方法大大改善,且极大地增加了所需异构体的含量。
本发明公开一种透影白瓷胎体无机修复材料的制备方法及其修复后的产品,采用高岭土、石膏、石英玻璃粉与工业纯化工原料,其配方的重量百分比组成为:高岭土40~45%、氢氧化钠5~8%、氢氧化锂1~1.3%、硝酸锂4~5%、硅酸钠4~5%、碳酸铵3~5%、石膏4~8%、石英玻璃粉20~26%、蒸馏水10~13%;经原料煅烧、球磨、干燥、混合、搅拌获得无机修复材料。本发明无机修复材料能与透影白瓷牢固结合,并具有瓷胎的质感及透光度,与瓷胎协调一致。此无机修复材料生产方法科学合理,易于实施,因此具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种高安全型有机电解液、二次电池及制备方法和应用。该有机电解液包括盐,磷酸酯和氟代醚,不包括碳酸酯;盐为锂盐或钠盐;磷酸酯的结构式如式(1)或式(2)所示;氟代醚的结构式如式(3)所示;磷酸酯的体积为有机电解液的体积的20‑65%;锂盐相对于磷酸酯的浓度为大于等于3.5mol/L;钠盐相对于磷酸酯的浓度为大于等于3mol/L。本发明的高安全型有机电解液具有不燃性,而且与电极材料和PP/PE隔膜具有良好的兼容性和润湿性,使用该有机电解液得到的二次电池具有很高的安全性和良好的充放电性能,库伦效率高且稳定,制造成本低。
本发明公开了萘酮‑亚砜叶立德杂化体的合成及应用,属于有机化学技术领域。首先,通过芳甲酰基亚砜叶立德与α‑重氮羰基化合物之间的串联反应,合成出萘酮‑亚砜叶立德杂化体,该杂化体分别在雷尼镍的作用下高效生成4‑羟基‑1‑萘羰基衍生物,在对甲苯磺酸作用下生成3‑羟基‑4‑氧代‑1‑萘羰基衍生物,在氯化锂和甲磺酸作用下高效合成4‑羟基‑3‑亚磺酰基‑1‑萘羰基衍生物,在氯化锂和硫酸作用下合成3,4‑二氧代‑1‑萘羰基衍生物,显示出了萘酮‑亚砜叶立德杂化体的衍生多样性,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种氮、硫共掺杂多孔碳片电容脱盐电极材料及其制备方法和应用,属于电容脱盐电极制备领域。其制备方法是先将按比例混合的氯化钾、氯化锂、硝酸锂、硫代硫酸钠以及葡萄糖研磨至糊状,经过高温炭化、浸泡、水洗过滤,干燥以得到片层状、高比表面积的氮硫共掺杂多孔碳;将所制得的氮、硫共掺杂多孔碳片、碳黑、PVDF以及1‑甲基‑2‑吡咯烷酮混合均匀并刮涂在导电玻璃上,烘干即得到电容脱盐电极。其具有制备工艺简单易行,原料来源广,工序简单。应用于高盐水的电容脱盐,效果好,盐吸附容量高,在通1.4V低电压的条件下,在330mg/L的NaCl溶液中达到55.79mg/g的脱盐能力。
本发明公开了一种加热不燃烧卷烟用同步整流升压电路,包括MCU、锂电池、电感、第一分压电阻、第二分压电阻和待加热发热丝,所述的MCU为能适应宽范围工作电源输入的MCU,还包括有第一MOS管、第二MOS管,所述的第一MOS管的D端通过电感与锂电池的正极连接,第一MOS管的S端与待加热发热丝的端部相连接,第一MOS管的G端与MCU的同步驱动信号的输出端连接;本发明通过采用能适应宽范围工作电源输入的MCU LGT8F690,从而不需要额外的MOS管驱动电路,仅仅通过简单的电路设计进行升压后自锁控制即可实现加热不燃烧卷烟用同步整流升压电路的升压控制,整个设备成本低廉,控制方便,精度高。
本发明公开了一种电池电极制造方法,包括以下步骤:S1、选取比表面积相差至少3倍的两种磷酸铁锂材料作为正极活性物质,将正极活性物质与导电剂、石墨按照100:4:1的重量比例混合均匀,制得正极混合干料;S2、将聚偏氟乙烯与N‑甲基吡咯烷酮按照11:91重量比例均匀搅拌制成正极胶液;S3、将S1制得的正极混合干料与S2制得的正极胶液按照61:41重量比例均匀搅拌制成正极浆料;S4、在铝箔上利用60‑90目微孔滤网喷涂丙烯酸酯胶黏剂以使铝箔表面分散形成丙烯酸酯胶黏剂层;S5、按照常规的锂离子电池制造工艺将正极浆料在铝箔上进行涂布、烘干、碾压、裁切以制成正极片。
一种海洋探测用654nm741nm1308nm2616nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2616nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1677nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ654nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成654nm、515nm、741 nm、1308nm、1030nm、2616nm、1677nm七波长光纤激光器。
中冶有色为您提供最新的有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!